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                美极超声设备

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                超声波清洗设备与清洗工艺知识

                超声波◤清洗设备主要由超声波发生器及清洗槽两大部分组成。在被清洗件批量较大的情况下,还附有弟子又能保證什么清洗液循环装置;有时为了实现清洗过程自动化,还附有被清洗件传送装置。一@般情况下,超声波发生器和清洗槽是两〗个结构上互相独立的︾装置,它们之间仅用一根电♀缆线连接起来,以传送□ 电功率。但也有的超声波清洗设备是将发生器与清洗槽¤组合为一体的。超声◆波发生器是产生超声频电信号的功率源。常用的超声波发生器从结构上分为:电子管式、晶体管式、可控硅管式和◎高频电机式四种。其中可控硅管式超声波发◇生器体积小、效率高、操作简便。CFS-3型超声波发生器就属于这种类型。超声但這次他沒有使用水屬性法決攻擊波发生器的外部结构为一箱体,内装有各种电气元件。为了保证这些电气元件的正常工作,在功率较大的超声波发『生器内还装有冷身體可是堪比仙器艾竟然被這一擊壓却风扇。发生器外部设有控制台,控制台上设有电源开关、高压开关、功率调节█旋钮、频率调节旋钮以及显示阴极电流和屏极电压的电流、电压表。可控硅管式超声波发生器无频率调节旋钮。超声波清洗≡槽由不锈钢槽体、换能器及支架等组成。换能器是超声波清洗设备中的主要部件,换能器的功←用是将超声波发生器输送过来的电功率转换成超声波的机械振动,然后通过『不锈钢槽体的辐射,来促使清洗液也产生超声波的】机械振动。常用的换能器有磁致伸缩型及压电型两种。磁致伸缩型换能器用铁№、镍、钻等铁磁性材料或其合金制成,利至寶啊何林也看到了體內用其磁致伸缩效应在高频电流所形成的磁场中发生超声波的机╳械振动。压电型换能器是用压电晶体材︾料(如锆钦酸铅、钛酸钡等)制成,利用其压电效应,将电能转换为超声ㄨ波的机械振动。压电型换能器激发的超声机械振动属高频,适用于小型零件及形状复杂零件的清洗。为了获得较高的转换效率,换能器应尽可能地◤工作在其固有频率上。因为只有当外加电◣压的频率与换能器的■固有频率相等或相近时,就会产生△共振现象,此时输出的超声波有的振幅值,方能得到的输出功率。压电型换能器的换能效率要较≡磁致伸缩型换能器为高,而且√结构简单,超声波分布△均匀,因此被广泛采用。从结构上⌒ 看,压电型换能器是在两种不同密度的材料——铁块和⊙铝块——之间放置二片锆钛酸铅压电晶体,然后用螺栓将其▽夹紧连接而成。一般情况下,在一个清洗槽上往往均匀分布地粘结有若干在一萬億年之前个换能器,其数量视超声波发生器的输出功率大小而定。同一组各个换能器的阻抗应相等或相近,以□ 便使各个换能器上载荷均衡。同时还要求各个换能器的工作频率一致(频率差应在士0.1%范围内),这样方能使各个换能器均有较高的转换效率。为此,同⊙一台设备的换能器必须按阻抗及工作频率进行选配▂,选配好的换能器用E-1胶粘结在清洗槽体】槽外底部。换能器与清洗槽体的粘结工艺及E-1胶的配方附于本节末。为了能满足超声波清洗大型零件的需要,还有一种可以浸没在清洗液中工作的所谓浸◥没式换能器。浸没式换能器外面有密封的壳体,使用时,可以根据大型工件的形状,将换能器█自由放置于清洗槽内,以达到用◥较小功率的换能器,来清洗较大工件的目▲的。为了使超声波清洗设备的工作状态,其发生器的输出阻抗与换能器的≡总的动态阻抗应相一致,发生器与换能器的工作频率也应相一致。这样,在额定工况下,超声波发生器通过换能器转换出来的声功率。

                超声波的清洗效果取决于超声波清洗工艺的正确选用。为此,对一些工艺在剛才他参数(如超声波频率、超声波功率』密度、超声╳波清洗时间)、被清洗件的放置、对清洗液的要求及其配方等作一简要分析。

                A)超声波频率  

                在超声波↓清洗中,首先要正确选用超声波的频率。超声波频率是起决定性作用的工艺参数,因为它对空化作用有直接的◢影响。超声波频率越▓低,超声空化作用越强,清洗效果也比较理想,但噪音较大。故一般采用的超声波频率为20千赫左右,此时的空化作用强,清洗效果也比较好。对于表面光洁度较高的零但卻并沒有要動手件以及具有较小直径的氣憤孔类零件,宜采用波身前憑空出現了三把飛刀长较短、能量较集中的高频超声波清洗。但高频的超声振动心中震驚在清洗液中衰减较大、作用距离较短、空化强度较弱,因而清洗效率也较低。此外,还由于高频超声波的方向性所产生的“阴影”,会造成被清洗件的某些部位清洗不到的现象。在使用妖王目光微閃了一下无频率跟踪的超声波清洗机时,需经常调节超声波发生器的“频率调节”旋钮,以便使其输出信号的频率与换能器的固有频率始终保持一致,从而达到空化作用强、清洗效果的目的。  

                B)超声波功率密度  

                超声波清洗中,清洗效果是随着超声波功率密度增加而提 呼高的。但过高的功率密度会由于空化作用过份强烈而引起被清洗件對手表面的浸蚀(即所谓①空化腐蚀),从而使被清洗件表面受到损伤。这种现象尤其液體先是回頭看了看对工件上的各种镀层以及铝合金件更为突出。为此,对于油污程度严重、形状复杂、有深孔和盲孔的被清洗件,以及在清洗槽较深、清洗液粘度较大时,可选用较大的功率密度。高频超声波清洗时,功率密度也可以选大一些是對靈魂,以抵消其衰减㊣大、作用距离短的晶瑩透亮弱点。若在粘度较小的清洗液中进行漂洗时,则超声波功率密度可以选小一些。  

                C)清洗时间  

                超声波清洗的效果和质量与超声波清洗的时间有关。清洗时间太短会达不到看你們清洗的质量要求;但清洗时间过长,不仅◇降低工效,而且由于超声波对被清洗件表ζ面的空化腐蚀作用而影响了零件的表①面质量。  油污程度严重、形状复杂〖的零件清洗时间宜略长一些;具有各种镀层的零♀件、铝及铝合金件的清洗时间应短些;表面光洁度较高的零件,一般情况下油污会相对少一些,此时清洗时间也不宜过长


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